Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Архив2 / курсач docx283 / KURSACh_PO_GTM.docx
Скачиваний:
102
Добавлен:
07.08.2013
Размер:
124.15 Кб
Скачать

13 Расчет капитальных вложений на строительство оросительной системы

Стоимость строительства плотины и орошаемого участка под лесной питомник определяют на основе удельных капитальных вложений в водохозяйственном строительстве.

Капитальные вложения на строительство оросительной системы складываются из затрат на строительство плотины, насосной станции, напорного трубопровода, распределительных каналов, временных оросителей и стоимости дождевальной техники. Расчет суммарных капитальных вложений К, руб., проводим по формуле:

К = Спл + Сн.с + Сн.т + Сп.с + Св.с + Сд.т, (50)

где Спл – стоимость строительства плотины, руб.;

Сн.с – стоимость строительства насосной станции, руб.;

Сн.т – стоимость строительства напорного трубопровода, руб.;

Сп.с – стоимость строительства постоянной оросительной сети, руб.;

Св.с – стоимость строительства временной оросительной сети, руб.;

Сд.т - стоимость дождевальной техники, руб. (таблица 7).

К = 21238469 + 6545 + 9196200 + 1840400 + 236384 + 1175000 = =33692998 руб.

Стоимость строительства насыпной плотины Спл, руб., находим по зависимости:

Спл = 0,001Wполез × Упл, (51)

где Wполез – полезный объем пруда, м3;

Упл – удельные капитальные вложения на строительство насыпной плотины. Удельные капитальные вложения составляют 75700 на 1000 м3 полезного объема пруда.

Спл = 0,001 × 280561,02 × 75700 = 21238469 руб.

Стоимость строительства насосной станции Сн.с, руб., вычисляем по уравнению:

Сн.с = Qнас × Нп × Ун.с, (52)

где Qнас – производительность насоса, м3/с;

Нп – полный напор насосной установки, м;

Ун.с – удельные капитальные вложения на строительство насосной станции. Принимаем в размере 1310 тысяч рублей за единицу характеристики мощности станции - Qнас × Нп.

Сн.с = 0,15 × 33,31 × 1310000 = 6545415 руб.

С учетом надежного обеспечения оросительной водой дождевальной техники и потерь воды при ее доставке на поля производительность насоса принимают в 1,5 раза больше максимального расхода одновременно работающих дождевальных машин:

Qнас = 1,5Qдм × nдм, (53)

где Qдм – максимальный расход дождевальной машины, м3/с (таблица 7);

nдм – количество одновременно работающих дождевальных машин, шт. Количество одновременно работающих дождевальных машин определяем по формуле 43.

Qнас = 1,5 × 0,1 × 1 = 0,15 м3

Полный напор насосной установки рассчитываем путем суммирования высоты водоподъема и потерь напора:

Нп = Нв/под + hдл + hмест + Нсв, (54)

где Нв/под – геометрическая высота водоподъема насосной установки, м;

hдл – потери напора по длине напорного трубопровода, м;

hмест – местные потери напора, м. Местные потери напора составляют 20-30% от потерь напора по длине;

Нсв – свободный напор, м. Свободный напор принимаем 1-1,5 м.

Нп = 21,11 + 8,7 + 2,2 + 1,3 = 33,31 м

Геометрическая высота водоподъема равна разности отметок уровней воды в напорном бассейне и в пруду при мертвом объеме:

Нв/под = vНБ – vУМО, (55)

где vНБ – отметка уровня воды в напорном бассейне, м. Отметку уровня воды берут с плана в горизонталях после размещения на плане напорного бассейна;

vУМО – отметка уровня воды при мертвом объеме, м (раздел 6.5).

Нв/под = 100,01 – 78,9 = 21,11 м

Потери напора по длине напорного трубопровода рассчитывают по отношению:

hдл = , (56)

где kг.с – коэффициент гидравлического сопротивления (kг.с = 0,01-0,03);

Lн.т – длина напорного трубопровода, м. Длину напорного трубопровода замеряем на плане в горизонталях и по масштабу (М 1:10000) переводим в метры;

v – средняя скорость движения воды по трубопроводу, м/с. Среднюю скорость движения воды принимаем в интервале 1-2 м/с;

g – ускорение свободного падения (g = 9,81 м/с2);

d – внутренний диаметр трубопровода, м.

hдл = = 8,7 м

Расчетный внутренний диаметр трубопровода находим по уравнению:

d = kрасх , (57)

где kрасх – коэффициент расхода (kрасх = 0,9-1,2);

Qт/п – расход трубопровода, м3/с.

d = 1,05 × = 0,41 м

Расход трубопровода принимаем равным производительности насоса водозаборного сооружения: Qт/п = Qнас.

Полученный расчетный внутренний диаметр трубопровода округляем до ближайшего стандартного размера. Стандартные внешние диаметры стальных труб для водоводов следующие: 273, 325, 426, 530, 630, 720 мм. Толщина стенки трубы может быть 8, 10, 12 или 14 мм (принимаем 14 мм).

Стоимость строительства напорного трубопровода от насосной станции до напорного бассейна Сн.т, руб., вычисляем по зависимости:

Сн.т = Lн.т × Ун.т, (58)

где Ун.т – удельные капитальные вложения на строительство напорного трубопровода. Принимаем в размере 3930 руб. за 1 погонный метр трубопровода.

Сн.т = 2340 × 3930 = 9196200 руб.

Стоимость строительства постоянной оросительной сети Сп.с, руб., рассчитываем по формуле:

Сп.с = Lп.с × Уп.с, (59)

где Lп.с – протяженность постоянной сети оросительных каналов, м (замеряют на плане в горизонталях и по масштабу переводят в метры);

Уп.с – удельные капитальные вложения на строительство постоянной оросительной сети. Принимаем в размере 860 руб. за 1 погонный метр канала в земляном русле.

Сп.с = 2140 × 860 = 1840400 руб.

Затраты на нарезку временной оросительной сети Св.с, руб., определяем по зависимости:

Св.с = Sнт.общ × Ув.с, (60)

где Sнт.общ – общая площадь нетто лесопитомника, га (формула 2);

Ув.с – удельные затраты на нарезку временных оросителей. Принимаем в размере 3560 руб./га.

Св.с = 66,4 × 3560 = 236384 руб.

Стоимость дождевальной машины ДДА-100ВХ приведена в таблице 7.

Стоимость строительных работ на 1 га нетто орошаемого участка Сга, руб./га, составит:

Сга = , (61)

Сга = 33692998/66,4 = 507425 руб./га

Соседние файлы в папке курсач docx283